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(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(四)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(2)文

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(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(四)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(2)文_第1頁(yè)
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1、(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(四)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(2)文 1.(2018·成都模擬)已知f(x)=ln x-ax+1(a∈R). (1)討論函數(shù)的單調(diào)性; (2)證明:當(dāng)a=2,且x≥1時(shí),f(x)≤ex-1-2恒成立. (1)解 ∵ f(x)=ln x-ax+1,a∈R, ∴f′(x)=-a=, 當(dāng)a≤0時(shí),f(x)的增區(qū)間為(0,+∞),無(wú)減區(qū)間, 當(dāng)a>0時(shí),增區(qū)間為,減區(qū)間為. (2)證明 當(dāng)x∈[1,+∞)時(shí),由(1)可知當(dāng)a=2時(shí),f(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞減, f(x)≤f(1)=-1, 再令G(x)=ex-1-2, 在x∈

2、[1,+∞)上,G′(x)=ex-1>0,G(x)單調(diào)遞增, 所以G(x)≥G(1)=-1, 所以G(x)≥f(x)恒成立,當(dāng)x=1時(shí)取等號(hào), 所以原不等式恒成立. 2.(2018·合肥模擬)已知函數(shù)f(x)=xln x,g(x)=λ(x2-1)(λ為常數(shù)). (1)若函數(shù)y=f(x)與函數(shù)y=g(x)在x=1處有相同的切線,求實(shí)數(shù)λ的值; (2)當(dāng)x≥1時(shí),f(x)≤g(x),求實(shí)數(shù)λ的取值范圍. 解 (1)由題意得f′(x)=ln x+1,g′(x)=2λx, 又f(1)=g(1)=0, 且函數(shù)y=f(x)與y=g(x)在x=1處有相同的切線, ∴f′(1)=g′(1)

3、,則2λ=1,即λ=. (2)設(shè)h(x)=xln x-λ(x2-1), 則h(x)≤0對(duì)?x∈[1,+∞)恒成立. ∵h(yuǎn)′(x)=1+ln x-2λx,且h(1)=0, ∴h′(1)≤0,即1-2λ≤0,∴λ≥. 另一方面,當(dāng)λ≥時(shí),記φ(x)=h′(x), 則φ′(x)=-2λ=. 當(dāng)x∈[1,+∞)時(shí),φ′(x)≤0, ∴φ(x)在[1,+∞)內(nèi)為減函數(shù), ∴當(dāng)x∈[1,+∞)時(shí),φ(x)≤φ(1)=1-2λ≤0, 即h′(x)≤0, ∴h(x)在[1,+∞)內(nèi)為減函數(shù), ∴當(dāng)x∈[1,+∞)時(shí),h(x)≤h(1)=0恒成立,符合題意. 當(dāng)λ<時(shí), ①若λ≤0,

4、 則h′(x)=1+ln x-2λx≥0對(duì)?x∈[1,+∞)恒成立, ∴h(x)在[1,+∞)內(nèi)為增函數(shù), ∴當(dāng)x∈[1,+∞)時(shí),h(x)≥h(1)=0恒成立,不符合題意. ②若0<λ<, 令φ′(x)>0,則1φ(1)=1-2λ>0, 即h′(x)>0, ∴h(x)在內(nèi)為增函數(shù), ∴當(dāng)x∈時(shí),h(x)>h(1)=0,不符合題意, 綜上所述,λ的取值范圍是. 3.(2018·山東省名校聯(lián)盟模擬)已知f(x)=xex+a(x+1)2+. (1)若函數(shù)f(x)在x=1處取得極值,求a的值; (2)當(dāng)x>-2時(shí),

5、f(x)≥0,求a的取值范圍. 解 (1)f′(x)=(x+1)ex+2a(x+1) =(x+1)(ex+2a), 若函數(shù)f(x)在x=1處取得極值,則f′(1)=0, 所以a=-, 經(jīng)檢驗(yàn),當(dāng)a=-時(shí),函數(shù)f(x)在x=1處取得極值. (2)f′(x)=(x+1)ex+2a(x+1)=(x+1)(ex+2a), ①a≥0時(shí),當(dāng)-2-1時(shí),f′(x)>0,f(x)為增函數(shù); 又f(-1)=0,∴當(dāng)x>-2時(shí),f(x)≥0成立. ②a<0時(shí),令ex+2a=0,得x=ln(-2a), 當(dāng)ln(-2a)>-1,即a<-時(shí),

6、 當(dāng)-2ln(-2a)時(shí),f′(x)>0; 當(dāng)-1-1時(shí),f′(x)>0, ∴f(x)在(-2,+∞)上單調(diào)遞增, 又f(-1)=0, 當(dāng)x∈(-2,-1)時(shí),f(x)<0,不符合題意,舍去; 當(dāng)-2

7、或x>-1時(shí),f′(x)>0, 當(dāng)ln(-2a)-1時(shí),f′(x)>0, 當(dāng)-2

8、x2+ax-aex,g(x)為f(x)的導(dǎo)函數(shù). (1)求函數(shù)g(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若函數(shù)g(x)在R上存在最大值0,求函數(shù)f(x)在[0,+∞)上的最大值; (3)求證:當(dāng)x>0時(shí),xex-eln x>x3+x2. (1)解 由題意可知,g(x)= f′(x)=x+a-aex, 則g′(x)=1-aex, 當(dāng)a≤0時(shí),g′(x)>0, ∴g(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增; 當(dāng)a>0時(shí),當(dāng)x<-ln a時(shí),g′(x)>0, 當(dāng)x>-ln a時(shí),g′(x)<0, ∴g(x)在(-∞,-ln a)上單調(diào)遞增, 在(-ln a,+∞)上單調(diào)遞減, 綜上,當(dāng)a≤0時(shí),g

9、(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞),無(wú)遞減區(qū)間; 當(dāng)a>0時(shí),g(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,-ln a),單調(diào)遞減區(qū)間為(-ln a,+∞). (2)解 由(1)可知,a>0, 且g(x)在x=-ln a處取得最大值, g(-ln a)=-ln a+a-a·e=a-ln a-1, 即a-ln a-1=0, 觀察可得當(dāng)a=1時(shí),方程成立, 令h(a)=a-ln a-1(a>0),h′(a)=1-=, 當(dāng)a∈(0,1)時(shí),h′(a)<0, 當(dāng)a∈(1,+∞)時(shí),h′(a)>0, ∴h(a)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增, ∴h(a)≥h(1)=0, ∴

10、當(dāng)且僅當(dāng)a=1時(shí),a-ln a-1=0, ∴f(x)=x2+x-ex, 由題意可知f′(x)=g(x)≤0,f(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞減, ∴f(x)在x=0處取得最大值f(0)=-1. (3)證明 由(2)知,若a=1, 當(dāng)x>0時(shí),f(x)<-1, 即x2+x-ex<-1, ∴x3+x2-xex<-x, ∴x3+x2-xex+eln x0;當(dāng)x>e時(shí),F(xiàn)′(x)<0, ∴F(x)在(0,e)上單調(diào)遞增,在(e,+∞)上單調(diào)遞減, ∴F(x)≤F(e)=0,即eln

11、x-x≤0, ∴x3+x2-xex+eln x<0, ∴當(dāng)x>0時(shí),xex-eln x>x3+x2. 5.(2018·四省名校大聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=a(x+1)2-ex(a∈R). (1)當(dāng)a=時(shí),判斷函數(shù)f(x)的單調(diào)性; (2)若f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2(x10,得x<0, 由g′(x)=1-ex<0,得x>0, ∴g(x)即f′(x)

12、在區(qū)間(-∞,0)上單調(diào)遞增,在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞減. ∴f′(x)max=f′(0)=0. ∴對(duì)?x∈R,f′(x)≤0, ∴f(x)在R上單調(diào)遞減. (2)①解 ∵f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn), ∴關(guān)于x的方程f′(x)=2a(x+1)-ex=0有兩個(gè)根x1,x2, 設(shè)φ(x)=2a(x+1)-ex,則φ′(x)=2a-ex, 當(dāng)a≤0時(shí),φ′(x)=2a-ex<0, φ(x)即f′(x)在R上單調(diào)遞減, ∴f′(x)=0最多有一根,不合題意, 當(dāng)a>0 時(shí),由φ′(x)>0,得xln 2a, ∴φ(x)即f′(x)在區(qū)間(-∞

13、,ln 2a)上單調(diào)遞增,在區(qū)間(ln 2a,+∞)上單調(diào)遞減. 且當(dāng)x→-∞時(shí),f′(x)→-∞, 當(dāng)x→+∞時(shí),f′(x)→-∞, 要使f′(x)=0有兩個(gè)不同的根, 必有f′(x)max=f′(ln 2a)=2a(ln 2a+1)-2a=2aln 2a>0, 解得a>, ∴實(shí)數(shù)a的取值范圍是. ②證明 ∵f′(-1)=-<0,f′(0)=2a-1>0, ∴-1-,f(-1)=-, ∴-

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